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基于改进相关向量机算法的短期电力负荷预测方法研究
基于改进相关向量机算法的短期电力负荷预测方法研究
作者:
陈锡祥
郑伟民
张笑弟
田胜鑫
王宇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
短期电力负荷
相关向量机
深度置信网络
负荷预测
误差补偿
摘要:
由于短期电力负荷存在随机性强、影响因素多、预测精度低等问题,在充分考虑气温、日期、节假日等影响因素的基础上,深入研究预测模型,对单一预测模型进行了改进,提出一种将相关向量机与深度置信网络相结合的短期负荷预测方法.通过相关向量机对电力负荷周期变化的通用模型进行建立,在通过深度置信网络建立其误差补偿模型,使用误差补偿模型补偿通用模型的预测误差,提高电力预测的准确度.通过仿真对模型改进前后的有效性和准确性进行验证.研究结果表明,改进后的方法大大提高了短期负荷预测的准确性,无论是否计及气温,都可以实现高精度的预测.降低了负荷因素中一些随机噪声对电力负荷预测的影响,提高了模型的适用性和可靠性.该研究为我国电力负荷预测的发展提供了参考和借鉴.
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篇名
基于改进相关向量机算法的短期电力负荷预测方法研究
来源期刊
水利水电技术
学科
关键词
短期电力负荷
相关向量机
深度置信网络
负荷预测
误差补偿
年,卷(期)
2021,(5)
所属期刊栏目
新能源
研究方向
页码范围
215-222
页数
8页
分类号
TM715
字数
语种
中文
DOI
10.13928/j.cnki.wrahe.2021.05.023
五维指标
传播情况
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引文网络
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短期电力负荷
相关向量机
深度置信网络
负荷预测
误差补偿
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水利水电技术
主办单位:
水利部发展研究中心
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-0860
CN:
11-1757/TV
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区玉渊潭南路3号
邮发代号:
2-426
创刊时间:
1959
语种:
chi
出版文献量(篇)
7729
总下载数(次)
10
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